Life with Batteries—Do Not Ignore an IC's Typical Specs TUTORIAL
发布时间:
2019-03-29
类型:
应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX17031; MAX16999
本教程深入探讨了在优化电池寿命时,集成电路(IC)典型规格的重要性。文章指出,相较于最小和最大规格,典型规格在电池寿命优化中扮演着更为关键的角色。随着IC生产技术的不断进步,典型性能与最小/最大规格之间的安全边际显著增大,使得典型规格能够为设计提供更为可靠的指导。资料详细分析了典型静态电流、关断电流、效率曲线以及电源配置对电池寿命的具体影响,并着重强调了在设计电池供电应用时,深入理解系统功率配置文件和操作状态对于实现长续航设计的必要性。基于该技术方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,并覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。同时,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试服务,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX17031 Dual Quick-PWM Step-Down Controller with Low-Power LDO and RTC Regulator for MAIN Supplies
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1703ESE塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1703评估套件
Rev 2
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MAX16999AUA15+可靠性报告
November 3, 2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1700EEE 1-Cell to 3-Cell, High-Power (1A), Low-Noise, Step-Up DC-DC Converters
Rev 1
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MAX17036GTL+塑封器件可靠性报告
July 13, 2009
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MAX1703ESE 1-Cell to 3-Cell, High-Power (1.5A),Low-Noise, Step-Up DC-DC Converter
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17030GTL+可靠性报告
July 13, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16999 Ultra-Low Output Voltage, Low-Quiescent-Current Linear Regulator for High-Temperature Applications
Rev 2
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MAX17491GTA+塑料封装器件可靠性报告
October 4, 2010
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MAX17030/MAX17036 1/2/3相快速PWM IMVP-6.5 VID控制器
Rev 1
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圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
9/1/2010
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
10/8/10
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
4/7/2011
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17039评估套件
Rev 0
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MAX17047产品可靠性报告
2/20/2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX170 Serial Output 5.6μs 12-Bit A/D Converter
2018/09/24
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17050产品可靠性报告
2/20/2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17491 Single-Phase Synchronous MOSFET Driver
Rev 0
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MAX17049产品可靠性报告
2/25/2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1705 1- to 3-Cell, High-Current, Low-Noise, Step-Up DC-DC Converters with Linear Regulator
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1708EEE可靠性报告
Rev.A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17040/MAX17041单电池/2电池燃油表,带ModelGauge数据表
Rev 9
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MAX17015ETP+塑料封装器件可靠性报告
November 18, 2008
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17058/MAX17059 1芯/2芯电量计,带型号仪表
Rev 7
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1707ETG可靠性报告
Rev.A
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| 数据手册 - 中文 |
MAX17048/MAX17049 微功耗1节/2节Li+电池ModelGauge IC 数据手册
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX13362ATL+圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S45)MAXIM集成产品可靠性监测报告
8/2/2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1702评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17006ETP+塑料封装器件可靠性报告
November 18, 2008
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17047/MAX17050 ModelGauge m3电量计 数据手册
Rev 2
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
USB设备不间断电源应用说明
本文介绍了为USB设备提供不间断电源的解决方案。主要内容包括使用二极管-OR连接和单节升压转换器电路,以及如何通过调整电路参数来实现高效能和长电池寿命。文章详细描述了电路的工作原理和性能特点,并提供了相关波形图以供参考。
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MAX1703大功率升压转换器自动切换模式,并保持轻负载效率的应用说明
本文介绍了MAX1703同步升压转换器和MAX4173高边电流监测器的设计应用。MAX1703在低输出电流(至250mA)时采用低功耗脉冲频率调制(PFM),而在高达1.5A的电流时采用全功率低噪声脉冲宽度调制(PWM)。通过高边电流监测器自动在高低功率模式之间切换,确保了轻载时的效率。
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MAX1703 一种简单的断开负载电路
本文介绍了一种结合自举升压电路与断开负载电路的电源控制器设计。该电路适用于重载条件下的自动开启,并在控制器关断时实现电池与负载的完全断开。电路采用单节NiMH电池供电,输出电压3.3V,电流可达600mA。通过内置低电压锁存器和断开负载电路,解决了低电压输入时升压控制器无法启动的问题,使电路在低至0.8V的输入电压下仍能满负荷工作。
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简单电路断开负载应用注释
本应用笔记介绍了如何使用外部功率MOSFET作为负载断开开关,使开关稳压器能够在重负载和低输入电压下启动。负载断开电路将单节镍氢电池输出提升至3.3V,并输出600mA的电流。设计采用了MAX1703升压DC-DC转换器。通过在自举升压稳压器的输出端添加负载断开电路,可以使稳压器在负载电流远高于正常情况下启动。该电路在关闭时完全隔离电池与负载,提升单节镍氢电池输出至3.3V,并输出600mA电流。升压稳压器适用于便携式应用,因其具有高效率、低供电电流和启动后充足电流的特点。然而,许多升压稳压器无法从低电压(如单节电池)启动,因为大多数低压CMOS升压稳压器在启动时从其自身输出获取电源,这等于VIN减去一个二极管压降。低输入电压导致开关晶体管在启动时无法完全增强,从而限制了电感器峰值电流,导致电路无法产生足够的电流同时供电负载和充电输出电容器。通过外部功率MOSFET和内置的低电压开关稳压器中的POK比较器,可以克服启动限制。
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HD Medical可视化记录心脏波形,使用MAX32620更好地筛选患者客户成功案例
HD Medical公司利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。公司还推出了智能电子听诊器HD Steth,可集成心电图功能,通过蓝牙将数据传输到智能手机。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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HD Medical可视化记录心脏波形,使用MAX32620更好地筛选患者客户成功案例
HD Medical利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。随后,公司推出了集成心电图功能的智能电子听诊器HD Steth,可通过蓝牙将数据传输到智能手机,并开发了基于云的预测算法,进一步分析数据。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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LDO升压变换器优于SEPIC效率
本文介绍了使用锂离子电池供电的便携式设备中,采用升压转换器加低压差调节器(LDO)的电路设计,与传统的SEPIC电路相比,该设计在效率、成本和板面积方面具有优势。通过MAX1800多通道数码相机电源IC和MAX668 SEPIC控制器进行对比实验,证明了升压+LDO电路在电池电压接近3.3V输出电压时的效率更高,从而延长电池寿命。
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DC-DC变换器抗电磁干扰应用注意事项
本文介绍了如何利用MAX1703 DC-DC转换器和伪随机噪声(PN)时钟输入,通过采用频谱展宽脉冲宽度调制(SSPWM)技术来抑制电磁干扰(EMI)。通过在MAX1703的时钟输入端施加PN噪声,可以降低EMI功率密度,从而减少电磁辐射。实验结果表明,这种方法在约300kHz处峰值功率密度降低了15dB,同时不影响转换器的效率。
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MAX1703汽车用硅扩频振荡器应用说明
本文介绍了硅调频振荡器在汽车应用中的优势,包括降低电磁干扰(EMI)和提高电子汽车子系统的性能。文章讨论了调频技术如何通过减少能量峰值和将能量分布到噪声地板来降低EMI,并提供了关于如何设计和实现调频振荡器的详细信息。此外,文章还讨论了调频技术在数字音频和免提接口中的应用,以及如何通过调频振荡器来减少开关电源的噪声。
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小型便携式系统的能量管理
本文详细介绍了小型便携式系统中的能量管理方案,针对四节和三节电池系统进行了优化设计。文章涵盖了升压/降压转换器、线性稳压器、电压转换器、充电泵和无电感调节器的应用。此外,文章还介绍了Maxim公司的一些功率管理器件,并针对不同电池配置和负载条件下的能量管理策略进行了深入探讨。
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小型便携式系统的能量管理
本应用笔记详细介绍了小型便携式系统中的能源管理方案,包括四节电池和三节电池系统的优化设计。内容涵盖了升压/降压转换器、线性稳压器、电压转换器、充电泵和无电感调节器的使用。此外,还介绍了Maxim公司的一些功率管理器件,并针对不同电池配置和负载条件提供了具体的设计方案和电路实例。
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使用MAX32620直观记录心脏波形以更好地筛查患者
HD Medical公司利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。公司还推出了智能电子听诊器HD Steth,将数据通过蓝牙传输到智能手机,实现心电图的远程监测和分析。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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MAX17000完整的DDR2和DDR3内存电源管理解决方案
MAX17000是一款专为笔记本DDR、DDR2和DDR3内存提供完整电源管理解决方案的PWM控制器。它包括降压控制器、源/汇LDO稳压器和参考缓冲器,用于生成所需的VDDQ、VTT和VTTR电源轨。该控制器具有高效率、恒定导通时间PWM控制器,能够轻松处理宽输入/输出电压比,并提供100ns的负载瞬态响应。MAX17000还具备过压、欠压和热保护功能,支持三种运行模式:高效跳过模式、低噪声强制PWM模式和待机模式。
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与燃油表一起使用的蓄电池特性说明应用说明
本文详细介绍了如何对电池进行特性化,以优化电池燃料计的性能。文章概述了包括充电至满电、恒定电流放电和阶梯放电在内的电池特性化流程。此外,还提供了使用Maxim ModelGauge系列燃料计进行电池特性化的具体步骤和数据收集方法。
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MAX1708电源具有低VIN和VOUT
本文介绍了MAX1708 DC-DC转换器在提升电压应用中的设计。通过添加几个组件,该电路可以将1.2V输入电压提升至1.6V输出电压,效率超过78%。文章详细描述了电路设计、工作原理以及关键元件的选择。
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便携式电源成本交易性能应用说明
本文提供了一般指南,用于选择便携式应用中最优的电源架构。表格展示了不同架构在不同输入/输出电压比下的相对优缺点。每种架构都在文中进行了详细讨论。文章重点介绍了成本、效率、输出纹波和噪声、静态电流等电源设计关键参数,并对比了低 dropout (LDO) 线性稳压器、电荷泵、线性稳压器、DC-DC 转换器等不同电源架构的性能。
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选择合适的电池电量计帮助产品实现最快上市和最长使用时间 设计方案
本文探讨了可穿戴设备,尤其是智能手表在电池工作时间方面的挑战。文章强调了精确电池模型对于实现最长电池寿命的重要性,并介绍了Maxim Integrated的ModelGauge™ m5 EZ算法,该算法能够通过内置电池模型,简化电量计IC的设计,从而提高电池工作时间的精度和持续时间。文章还讨论了电池建模的复杂性以及Maxim Integrated的解决方案如何帮助制造商更快地将产品推向市场。
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模型规的单元表征程序™ m3燃油表应用说明
本文介绍了Maxim ModelGauge m3燃料计量器的电池特性化程序,以实现最佳性能。内容包括电池特性化参数、定义、步骤和注意事项。通过在不同温度和负载下进行充放电测试,收集数据以生成可靠的参考状态,确保燃料计量器的准确性和可靠性。
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MAX1701 3.3V锂离子电池降压/升压电源需要一个电感器应用说明
本文介绍了使用MAX1701芯片构建的3.3V锂离子电池供电的升压/降压转换器电路。该电路适用于锂离子电池在放电过程中电压波动的情况,通过结合升压和线性稳压器(LDO)的方式,提供了一种简单高效的设计方案。文章详细讨论了电路的工作原理、效率特性以及在不同输入电压下的表现。
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